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第175章 技术难题的突破(第4页)

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王浩替他说完。

他打开“爱因斯坦实验室”

的界面,将问题抛给了全球的协作者。

【王浩】:需要解决方案:如何在四小时内,为无控火箭末级(质量约3.2吨,当前姿态稳定)增加一套重量≤15kg、能进行至少三次速度增量修正(总ΔV≥15ms)的微型推进系统?精度要求:最终撞击位置误差≤1.5米。

问题刚发出,响应就来了。

【】:麻省理工的微型离子推进实验室有现成原型,重量12kg,ΔV最大20ms。

但需要改装接口。

【轨道力学】:印度空间研究组织(ISRo)有用于立方星编队的微型冷气推进模块,重量8kg,ΔV约12ms,精度极高。

我可以联系负责人。

【h.b.】:德国dLR有一个合作项目——基于形状记忆合金的微型动量轮+冷喷系统,总重10kg,可提供三维控制。

项目主管是我学生。

王浩看着这些来自全球的回应,心跳加快了。

但他也看到了问题:

【王浩】:但这些设备都在不同国家,需要运输、出口许可、技术交接……四小时根本不可能。

一条新消息弹出,来自一个代号“JAxA_匿名”

的协作者。

【JAxA_匿名】:不需要运输实物。

我可以提供所有三种系统的详细设计图纸、软件控制算法、以及接口协议。

如果“星河探索”

有快速制造能力,可以在地面制造核心部件,然后……空投?

【空投?】

这次连王浩都愣住了。

【JAxA_匿名】:是的。

日本宇宙航空研究开发机构曾测试过“紧急太空物资投送系统”

——用高空无人机携带小型载荷到平流层,然后用小型固体火箭将其送入亚轨道,与在轨航天器对接。

如果目标不是对接,而是简单地将一个15公斤的包裹“扔”

向火箭末级的预定轨道……

【轨道力学】:理论上可行!

火箭末级轨道高度约380公里,如果我们从一架飞行在18公里高空的无人机上,用一枚小型火箭将包裹发射到250公里高度,末级可以调整姿态进行“抓捕”

【王浩】:但如何保证包裹和末级在太空中的rendezvous(交会)?这需要极其精确的轨道计算和时机控制。

虚拟实验室里,模拟程序再次启动。

这一次,输入的是全新的参数:高空无人机位置(由【老船长】提供可能的海上平台)、小型火箭性能(【王浩】团队提供)、末级轨道数据(【轨道力学】和【h.b.】联合计算)、太空抓捕方案(【JAxA_匿名】提供概念)。

进度条开始移动。

与此同时,沈海山那边有了突破。

“小星小时候,有一次我给他讲航海故事。”

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